HeadlinesBriefing HeadlinesBriefing 12 languages

Venus' mysterious haze is actually cosmic dust

Ars Technica ·

🇬🇧 English

Venus' mysterious haze is actually cosmic dust from meteorites, according to a study by planetary scientist Hiroki Karyu and his team at Tohoku University in Sendai City, Japan. The yellowish "lower haze" at the bottom of Venus' atmosphere was discovered by the Venera and Pioneer Venus probes in the 1970s but remained unexplained for decades. The researchers used a microphysical model to determine that shooting stars burning up in Venus' atmosphere leave behind cosmic dust particles, which interact with sulfuric acid to form the haze.

Previous speculation suggested volcanic ash or surface dust as the source, but these were ruled out because they cannot interact with atmospheric sulfur in the right way. When space rocks enter Venus' atmosphere, friction causes them to burn up and leave particle trails. Sulfuric acid droplets condense around these meteorite particles, which stick together to form larger clusters.

These condensates grow heavier until they sink into the lower atmosphere, where sulfuric acid evaporates at temperatures up to 100°C, leaving behind the haze-forming particles. This discovery also resolved another mystery about what absorbs ultraviolet rays in Venus' atmosphere. The continuous influx of cosmic dust is sufficient to sustain the lower haze layer with the particle size distribution observed by entry probes, Karyu said in the study published in Nature Astronomy.

View original article →


🇸🇦 العربية

ضباب الزهرة ناتج عن غبار كوني من النيازك

الضباب الغامض على الزهرة هو في الواقع غبار كوني من النيازك، وفقًا لدراسة عالم الكواكب هيروكي كاريو وفريقه في جامعة توهوكو في سينداي سيتي، اليابان. تم اكتشاف الضباب الأصفر 'السفلي' في قاعدة جو الزهرة بواسطة مسبارات فينيرا وبايونير الزهرة في السبعينيات، لكنه ظل غير مفسر لعقود. استخدم الباحثون نموذجًا فيزيائيًا دقيقًا لتحديد أن النيازك التي تحترق في جو الزهرة تترك خلفها جسيمات غبار كوني، والتي تتفاعل مع حمض الكبريتيك لتكوين الضباب. كانت التكهنات السابقة تقترح أن الرماد البركاني أو الغبار السطحي هو المصدر، لكن هذه الاستبعدت لأنها لا يمكن أن تتفاعل مع الكبريت الجوي بالطريقة الصحيحة. عندما تدخل الصخور الفضائية جو الزهرة، فإن الاحتكاك يؤدي إلى احتراقها وترك مسارات من الجسيمات. تتكثف قطرات حمض الكبريتيك حول هذه الجسيمات من النيازك، وتلتصق معًا لتشكل تجمعات أكبر. تصبح هذه التكثفات أثقل حتى تغوص في الغلاف الجوي السفلي، حيث يتبخر حمض الكبريتيك عند درجات حرارة تصل إلى 100°C، تاركًا وراءه الجسيمات التي تشكل الضباب. كما حل هذا الاكتشاف أيضًا لغزًا آخر حول ما الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية في جو الزهرة. قال كاريو إن التدفق المستمر للغبار الكوني كافٍ للحفاظ على طبقة الضباب السفلي بحجم توزيع الجسيمات الملحوظ بواسطة المسبارات الدخول، كما ورد في الدراسة المنشورة في Nature Astronomy.

ما هو السبب في الضباب الغامض في جو الزهرة؟

الضباب ناتج عن جسيمات غبار كوني تُترك خلفها النيازك التي تحترق في جو الكوكب. عندما تتفاعل هذه الجسيمات مع حمض الكبريتيك، فإنها تشكل طبقة الضباب السفلية المميزة. وقد اكتُشف هذا بواسطة عالم الكواكب هيروكي كاريو وفريقه في جامعة توهوكو باستخدام النمذجة الفيزيائية الدقيقة.

العربية version →


🇧🇩 বাংলা

শুক্রের ধোঁয়া উল্কাপিংড় থেকে Coming cosmic ধূলের কারণে

শুক্রের রহস্যময় ধোঁয়া আসলে উল্কাপিংড় থেকে Coming cosmic ধূল, টোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়, সेंডাই সিটি, জাপান के ग्रह वैज्ञानिक Hiroki Karyu এবং их দলের অনুসন্ধান অনুসারে। শুক্রের বায়ুমণ্ডলের নিচের পিলা 'নিম্ন ধোঁয়া' ১৯৭০-এর দশকে ভেনরা এবং পায়োনিয়ার শুক্রзон্ড দ্বারা আবিষ্কৃত ছিল কিন্তু দশकों ব্যapit ব্যাখ্যা করা যায়নি। গবেষকদের একটি সূক্ষ্ম ভৌত মডেল ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছে যে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে জ্বলা উল্কাপিংড় কস্মিক ধূলের কণ ছোড়া দেয়, যা সালফিউরিক এসিডের সাথে tương tác করে ধোঁয়া তৈরি করে। আগের অনুমানে জ্বালামুখীর খড় বা সurface ধূলকে উৎস হিসেবে মনে করা হয়েছিল কিন্তু এগুলো বাতিল করা হয়েছে কারণ তারা বায়ুমণ্ডলে সলফরের সাথে সঠিকভাবে tương tác করতে পারে না। যখন মহাকাশের shake শুক্রের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, ঘর্ষণের কারণে তারা জ্বলে এবং কণা ট্র레ল ছোড়া দেয়। সালফিউরিক এসিডের বিন্দুগুলো এই উল্কাপিংড় কণার চার ओर ঘন হয় এবং একে অকে চिपকে বড় গুচ্ছ তৈরি করে। এই ঘনপাতها আরও ভারী হয়ে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে ডूबে যান, যেখানে সালফিউরিক এসিড 100°C তাপমাত্রা পর্যন্ত বাষ্পীয় হয় এবং ধোঁয়া-গঠনকারী কণাগুলো বাকি থাকে। এই আবিষ্কারটি শুক্রের বায়ুমণ্ডলে আল্ট্রাভায়লেট किरणें吸수 करने वाले কিছুর অন্য রহস্যও সমাধান করেছে। প্রবেশзон্ড দ্বারা পর্যবেক্ষিত কণার আকার বিতরণের সাথে নিম্ন ধোঁয়া স্তরকে ধরে রাখার জন্য Coming cosmic ধূলের ধারাবাহিক প্রবাহ যথেষ্ট, Karyu Nature Astronomy-এ প্রকাশিত ಅಧ್ಯಯনে বলেছেন।

শুক্রের বায়ুমণ্ডলে রহস্যময় ধোঁয়া কি কারণে হয়?

ধোঁয়া উল্কাপিংড়들이 শুক্রের বায়ুমণ্ডলে জ্বলে থাকা পরিণামে Coming cosmic ধূলের কণাগুলো ছোড়া দেওয়ার কারণে হয়। যখন এই কণাগুলো সালফিউরিক এসিডের সাথে tương tác করে, তখন তারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিম্ন ধোঁয়া স্তর তৈরি করে। এই আবিষ্কারটি টোহোকু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রহবিজ্ঞানী Hiroki Karyu এবং їх দল द्वारा মাইক্রোফিজিকাল মডেলিং ব্যবহার করে করা হয়েছিল।

বাংলা version →


🇩🇪 Deutsch

Venus-Schleier verursacht durch kosmischen Staub von Meteoriten

Der mysteriöse Schleier auf Venus ist tatsächlich kosmischer Staub von Meteoriten, wie eine Studie des Planetologen Hiroki Karyu und seines Teams von der Tohoku-Universität in Sendai City, Japan, zeigt. Der gelbliche „untere Schleier“ an der Basis der Venusatmosphäre wurde in den 1970er Jahren von den Venera- und Pioneer-Venus-Sonden entdeckt, blieb jedoch jahrzehntelang unerklärt. Die Forscher verwendeten ein mikrophysikalisches Modell, um zu bestimmen, dass Sternschnuppen, die in der Venusatmosphäre verglühen, kosmische Staubpartikel hinterlassen, die mit Schwefelsäure interagieren und den Schleier bilden.

Frühere Spekulationen vulkanischer Asche oder Oberflächenstaub als Quelle wurden widerlegt, da diese nicht mit dem atmosphärischen Schwefel auf die richtige Weise interagieren können. Wenn Weltraumgesteine in die Venusatmosphäre eintreten, führt die Reibung dazu, dass sie verglühen und Partikelspuren hinterlassen. Schwefelsäuretröpfchen kondensieren um diese Meteoritenpartikel herum, die sich zusammenschließen, um größere Cluster zu bilden.

Diese Kondensate werden schwerer, bis sie in die untere Atmosphäre sinken, wo Schwefelsäure bei Temperaturen von bis zu 100°C verdampft und die Schleier bildenden Partikel zurücklässt. Diese Entdeckung löste auch ein weiteres Rätsel darüber, was ultraviolette Strahlen in der Venusatmosphäre absorbiert. Der kontinuierliche Zustrom von kosmischem Staub ist ausreichend, um die untere Schleierschicht mit der von den Eintrittssonden beobachteten Teilchengrößenverteilung aufrechtzuerhalten, sagte Karyu in der in Nature Astronomy veröffentlichten Studie.

Was verursacht den mysteriösen Schleier in der Atmosphäre von Venus?

Der Schleier wird durch kosmische Staubpartikel verursacht, die zurückbleiben, wenn Meteorite in der Atmosphäre des Planeten verglühen. Wenn diese Partikel mit Schwefelsäure interagieren, bilden sie die charakteristische untere Schicht des Schleiers. Dies wurde vom Planetologen Hiroki Karyu und seinem Team von der Tohoku-Universität mittels mikrophysikalischer Modellierung entdeckt.

Deutsch version →


🇪🇸 Español

La niebla de Venus causada por polvo cósmico de meteoritos

La misteriosa niebla de Venus es en realidad polvo cósmico de meteoritos, según un estudio del científico planetario Hiroki Karyu y su equipo en la Universidad de Tohoku en Sendai City, Japón. La amarillenta 'niebla inferior' en la base de la atmósfera de Venus fue descubierta por las sondas Venera y Pioneer Venus en los años 70, pero permaneció sin explicar durante décadas. Los investigadores utilizaron un modelo microfísico para determinar que las estrellas fugaces que se queman al entrar en la atmósfera de Venus dejan detrás partículas de polvo cósmico, que interactúan con el ácido sulfúrico para formar la niebla.

Especulaciones anteriores sugerían ceniza volcánica o polvo de superficie como fuente, pero estas fueron descartadas porque no pueden interactuar con el azufre atmosférico de la manera correcta. Cuando las rocas espaciales entran en la atmósfera de Venus, la fricción las hace quemarse y dejar rastros de partículas. Las gotas de ácido sulfúrico se condensan alrededor de estas partículas de meteorito, que se juntan para formar agrupaciones más grandes.

Estos condensados se vuelven más pesados hasta que se hunden en la atmósfera inferior, donde el ácido sulfúrico se evapora a temperaturas de hasta 100°C, dejando detrás las partículas que forman la niebla. Este descubrimiento también resolvió otro misterio sobre qué absorbe los rayos ultravioleta en la atmósfera de Venus. El flujo continuo de polvo cósmico es suficiente para mantener la capa de niebla inferior con la distribución de tamaño de partículas observada por las sondas de entrada, dijo Karyu en el estudio publicado en Nature Astronomy.

¿Qué causa la misteriosa niebla en la atmósfera de Venus?

La niebla es causada por partículas de polvo cósmico dejadas atrás por meteoritos que se queman en la atmósfera del planeta. Cuando estas partículas interactúan con el ácido sulfúrico, forman la característica capa de niebla inferior. Esto fue descubierto por el científico planetario Hiroki Karyu y su equipo en la Universidad de Tohoku utilizando modelado microfísico.

Español version →


🇫🇷 Français

Le voile de Vénus causé par la poussière cosmique des météorites

Le voile mystérieux de Vénus est en réalité de la poussière cosmique provenant de météorites, selon une étude du scientifique planétaire Hiroki Karyu et son équipe de l'Université de Tohoku à Sendai City, Japon. Le voile jaunissant « inférieur » à la base de l'atmosphère de Vénus a été découvert par les sondes Venera et Pioneer Venus dans les années 1970, mais est resté inexpliqué pendant des décennies. Les chercheurs ont utilisé un modèle microphysique pour déterminer que les étoiles filantes qui brûlent dans l'atmosphère de Vénus laissent derrière elles des particules de poussière cosmique, qui interagissent avec l'acide sulfurique pour former le voile.

Les spéculations précédentes suggéraient que la cendre volcanique ou la poussière de surface en étaient la source, mais ces hypothèses ont été écartées car elles ne peuvent pas interagir avec le soufre atmosphérique de la bonne manière. Lorsque des roches spatiales pénètrent dans l'atmosphère de Vénus, la friction les fait brûler et laisser des traces de particules. Les gouttelettes d'acide sulfurique se condensent autour de ces particules de météorite, qui s'agglomèrent pour former des agrégats plus grands.

Ces condensats deviennent plus lourds jusqu'à ce qu'ils coulent dans l'atmosphère inférieure, où l'acide sulfurique s'évapore à des températures allant jusqu'à 100°C, laissant derrière lui les particules qui forment le voile. Cette découverte a également résolu un autre mystère concernant ce qui absorbe les rayons ultraviolets dans l'atmosphère de Vénus. L'afflux continu de poussière cosmique est suffisant pour maintenir la couche de voile inférieur avec la distribution de taille de particules observée par les sondes d'entrée, a déclaré Karyu dans l'étude publiée dans Nature Astronomy.

Qu'est-ce qui cause le voile mystérieux dans l'atmosphère de Vénus ?

Le voile est causé par des particules de poussière cosmique laissées derrière par des météorites qui brûlent dans l'atmosphère de la planète. Lorsque ces particules interagissent avec l'acide sulfurique, elles forment la caractéristique couche de voile inférieur. Cela a été découvert par le scientifique planétaire Hiroki Karyu et son équipe à l'Université de Tohoku en utilisant la modélisation microphysique.

Français version →


🇮🇳 हिन्दी

शुक्र ग्रह की धुंध उल्कापिंडों से आने वाले अंतरिक्ष धूल के कारण होती है

शुक्र ग्रह की रहस्यमयी धुंध वास्तव में उल्कापिंडों से आने वाले अंतरिक्ष धूल के कारण होती है, टोहोकू विश्वविद्यालय, सेंडाई सिटी, जापान के ग्रह वैज्ञानिक Hiroki Karyu और उनकी टीम के अध्ययन के अनुसार। शुक्र के वातावरण के नीचे की पीली 'नीचे की धुंध' को 1970 के दशक में वेनरा और पायोनियर शुक्र अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था लेकिन दशकों तक यह अपरिचित रहा। शोधकर्ताओं ने एक सूक्ष्म भौतिक मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया कि शुक्र के वातावरण में जलने वाले उल्कापिंड अंतरिक्ष धूल के कण छोड़ते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बातचीत करके धुंध बनाते हैं। पहले की अटकलों में ज्वालामुखी की राख या सतह की धूल को स्रोत माना गया था, लेकिन इनको खारिज कर दिया गया क्योंकि वे वातावरण में सल्फर के साथ सही तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। जब अंतरिक्ष की चट्टानें शुक्र के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो घर्षण के कारण वे जल जाती हैं और कणों की पट्टियां छोड़ देती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें इन उल्कापिंड कणों के आसपास संघनित होती हैं, जो एक साथ चिपककर बड़े समूह बनाती हैं। ये संघनित पदार्थ धीरे-धीरे भारी होते जाते हैं जब तक कि वे नीचे के वातावरण में नहीं डूब जाते, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड 100°C तक के तापमान पर वाष्पित हो जाता है, जिससे धुंध-निर्माण वाले कण बच जाते हैं। इस खोज ने शुक्र के वातावरण में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले पदार्थ के बारे में एक और रहस्य को भी सुलझा दिया। कणों के आकार के वितरण को प्रवेश यान द्वारा देखे गए अनुसार नीचे की धुंध की परत को बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष धूल का निरंतर प्रवाह पर्याप्त है, जैसा कि Karyu ने Nature Astronomy में प्रकाशित अपने अध्ययन में कहा।

शुक्र के वातावरण में रहस्यमयी धुंध किसके कारण होती है?

धुंध उल्कापिंडों के शुक्र के वातावरण में जलने के बाद छोड़े गए अंतरिक्ष धूल के कणों के कारण होती है। जब ये कण सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बातचीत करते हैं, तो वे विशेषतापूर्ण नीचे की धुंध की परत बनाते हैं। इस खोज को टोहोकू विश्वविद्यालय के ग्रह वैज्ञानिक Hiroki Karyu और उनकी टीम ने सूक्ष्म भौतिक मॉडलिंग का उपयोग करके की थी।

हिन्दी version →


🇮🇩 Bahasa Indonesia

Kabut Venus disebabkan oleh debu kosm dari meteorit

Kabut misterius Venus sebenarnya debu kosm dari meteorit, menurut penelitian ilmuwan planet Hiroki Karyu dan timnya di Universitas Tohoku di Sendai City, Jepang. Kabut kuningish 'bawah' di dasar atmosfer Venus ditemukan oleh sondes Venera dan Pioneer Venus pada tahun 1970-an tetapi tidak dijelaskan selama puluhan tahun. Peneliti menggunakan model mikrofik untuk menentukan bahwa meteor yang terbakar di atmosfer Venus meninggalkan partikel debu kosm, yang berinteraksi dengan asam sulfat untuk membentuk kabut.

Spekulasi sebelumnya menyatakan bahwa abu vulkanik atau debu permukaan adalah sumbernya, tetapi hal ini ditolak karena mereka tidak dapat berinteraksi dengan sulfur atmosfer dengan cara yang tepat. Ketika batu angkasa masuk ke atmosfer Venus, gesekan menyebabkan mereka terbakar dan meninggalkan jejak partikel. Tetika asam sulfat mengembun di sekitar partikel meteorit, yang menempel bersama untuk membentuk kluster yang lebih besar.

Konsensat ini menjadi lebih berat hingga tenggelam ke atmosfer bawah, tempat asam sulfat menguap pada suhu hingga 100°C, meninggalkan partikel yang membentuk kabut. Penemuan ini juga memecahkan misteri lain tentang apa yang menyerap sinar ultraviolet di atmosfer Venus. Aliran terus-menerus debu kosm cukup untuk mempertahankan lapisan kabut bawah dengan distribusi ukuran partikel yang diamati oleh sondes masuk, seperti yang dikatakan Karyu dalam studi yang diterbitkan di Nature Astronomy.

Apa yang menyebabkan kabut misterius di atmosfer Venus?

Kabut disebabkan oleh partikel debu kosm yang ditinggalkan oleh meteorit yang terbakar di atmosfer planet. Ketika partikel ini berinteraksi dengan asam sulfat, mereka membentuk lapisan kabut bawah yang khas. Hal ini ditemukan oleh ilmuwan planet Hiroki Karyu dan timnya di Universitas Tohoku menggunakan modell mikrofik.

Bahasa Indonesia version →


🇯🇵 日本語

金星の霞は隕石からの宇宙塵が原因

金星の謎の霞は実際には隕石が燃えて残った宇宙塵によるもので、東北大学仙台市の惑星科学者 Hiroki Karyu チームの研究で判明。金星大気底部の黄みがかった「下層霞」は1970年代のベヌラとパイオニア・ヴィーナス探査機で発見されたが、数十年間説明がつかなかった。研究チームは微物理モデルを用いて、金星の大気中で燃え尽きる流星が宇宙塵の粒子を残し、これが硫酸と反応して霞を形成すると結論付けた。以前は火山灰や表面の塵が原因だと推測されていたが、これらは大気中の硫黄と適切に反応できないため否定された。宇宙の岩石が金星の大気に入ると、摩擦で燃え尽きて粒子の痕跡を残す。硫酸の滴がこれらの隕石粒子の周りで凝縮し、粒子同士がくっついてより大きな塊になる。これらの凝縮物は重くなり、下層大気に沈んでいく。そこで硫酸は100°Cまでの温度で蒸発し、霞を形成する粒子だけが残される。この発見はまた、金星の大気で紫外線を吸収するものについての別の謎も解決した。探査機が観測した粒子サイズ分布を維持する十分な宇宙塵の継続的な流入があることを、Karyu は Nature Astronomy に掲載された研究で述べた。

金星の大気の謎の霞は何が原因ですか?

霞は、金星の大気中で燃え尽きた隕石によって残された宇宙塵の粒子が原因です。これらの粒子が硫酸と反応すると、特徴的な下層霞の層を形成します。これは、東北大学の惑星科学者 Hiroki Karyu と彼のチームが微物理モデリングを使用して発見しました。

日本語 version →


🇧🇷 Português

Névoa de Vênus causada por poeira cósmica de meteoritos

A misteriosa névoa de Vênus é na verdade poeira cósmica de meteoritos, segundo estudo do cientista planetário Hiroki Karyu e sua equipe da Universidade de Tohoku em Sendai City, Japão. A amarelada 'névoa inferior' na base da atmosfera de Vênus foi descoberta pelas sondas Venera e Pioneer Vênus nos anos 1970, mas permaneceu inexplicada por décadas. Os pesquisadores usaram um modelo microfísico para determinar que meteoros que queimam na atmosfera de Vênus deixam para trás partículas de poeira cósmica, que interagem com o ácido sulfúrico para formar a névoa.

Especulações anteriores sugeriam cinza vulcânica ou poeira de superfície como fonte, mas essas foram descartadas porque não podem interagir com o enxofre atmosférico da maneira correta. Quando rochas espaciais entram na atmosfera de Vênus, o atrito faz com que queimem e deixem rastros de partículas. Gotas de ácido sulfúrico condensam-se ao redor dessas partículas de meteorito, que se grudam para formar aglomerados maiores.

Esses condensados ficam mais pesados até afundarem na atmosfera inferior, onde o ácido sulfúrico evapora a temperaturas de até 100°C, deixando para trás as partículas que formam a névoa. Essa descoberta também resolveu outro mistério sobre o que absorve os raios ultravioleta na atmosfera de Vênus. O influxo contínuo de poeira cósmica é suficiente para manter a camada de névoa inferior com a distribuição de tamanho de partículas observada pelas sondas de entrada, disse Karyu no estudo publicado em Nature Astronomy.

O que causa a misteriosa névoa na atmosfera de Vênus?

A névoa é causada por partículas de poeira cósmica deixadas para trás por meteoritos que queimam na atmosfera do planeta. Quando essas partículas interagem com o ácido sulfúrico, elas formam a característica camada de névoa inferior. Isso foi descoberto pelo cientista planetário Hiroki Karyu e sua equipe na Universidade de Tohoku usando modelagem microfísica.

Português version →


🇷🇺 Русский

Туман на Венере вызван космической пылью от метеоритов

Таинственный туман на Венере на самом деле представляет собой космическую пыль от метеоритов, согласно исследованию планетного ученого Хироки Карю и его команды из Тохокуского университета в Сендае Сити, Япония. Желтоватый «нижний туман» в нижней части атмосферы Венеры был обнаружен зондами Венера и Пионер-Венера в 1970-х годах, но оставался необъяснимым на протяжении десятилетий. Исследователи использовали микрофизическую модель, чтобы определить, что метеориты, сгорающие в атмосфере Венеры, оставляют позади частицы космической пыли, которые взаимодействуют с серной кислотой, образуя туман. Ранее предполагалось, что источником являются вулканический пепел или поверхностная пыль, но эти версии были отвергнуты, поскольку они не могут взаимодействовать с атмосферным сером нужным образом. Когда космические камни входят в атмосферу Венеры, трение приводит к их сгоранию и оставляет следы частиц. Капли серной кислоты конденсируются вокруг этих частиц метеорита, которые слипаются, образуя более крупные кластеры. Эти конденсаты становятся тяжелее, пока не опускаются в нижнюю атмосферу, где серная кислота испаряется при температурах до 100°C, оставляя позади частицы, формирующие туман. Это открытие также разрешило другую загадку о том, что поглощает ультрафиолетовое излучение в атмосфере Венеры. Непрерывный приток космической пыли достаточен для поддержания слоя нижнего тумана с распределением размеров частиц, наблюдаемым зондами входа, как заявил Хироки Карю в исследовании, опубликованном в Nature Astronomy.

Что вызывает таинственный туман в атмосфере Венеры?

Туман вызван частицами космической пыли, оставшимися после сгорания метеоритов в атмосфере планеты. Когда эти частицы взаимодействуют с серной кислотой, они образуют характерный слой нижнего тумана. Это открыл планетный ученый Хироки Карю и его команда из Тохокуского университета, используя микрофизическое моделирование.

Русский version →


🇨🇳 简体中文

金星雾霾由陨石带来的宇宙尘埃引起

金星的神秘雾霾实际上是陨石带来的宇宙尘埃,根据东北大学仙台市的行星科学家 Hiroki Karyu 及其团队的研究。金星大气底部的黄ish '下层雾霾' 由金星号和先锋金星号探测器在 1970 年代发现,但数十年来一直未得到解释。研究人员利用微物理模型确定,燃烧在金星大气中的流星会留下宇宙尘埃颗粒,这些颗粒与硫酸相互作用形成雾霾。之前的猜测认为火山灰或表面尘埃是来源,但这些被排除,因为它们无法以正确方式与大气中的硫相互作用。当太空岩石进入金星大气时,摩擦导致它们燃烧并留下粒子轨迹。硫酸液滴在这些陨石颗粒周围凝结,这些颗粒粘在一起形成更大的簇。这些冷凝物变得越来越重,直到沉入下层大气,在那里硫酸在高达 100°C 的温度下蒸发,留下形成雾霾的颗粒。这一发现还解决了关于金星大气中什么吸收紫外线的另一个谜题。持续的宇宙尘埃 influx 足以维持入射探测器观测到的粒子尺寸分布的下层雾霾层,Karyu 在发表于 Nature Astronomy 的研究中说道。

什么导致金星大气中的神秘雾霾?

雾霾是由陨石在金星大气中燃烧留下的宇宙尘埃颗粒引起的。当这些颗粒与硫酸相互作用时,它们形成特征性的下层雾霾层。这一发现是由行星科学家 Hiroki Karyu 及其在东北大学的团队通过微物理建模发现的。

简体中文 version →